Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd. on yksi kokeneimmista 1,10-fenantroliinihydraatin cas 5144-89-8 valmistajista ja toimittajista Kiinassa. Tervetuloa tukkumyyntiin korkealaatuista 1,10-fenantroliinihydraattia cas 5144-89-8 täältä tehtaalta. Hyvä palvelu ja kohtuullinen hinta löytyy.
1,10-fenantroliinihydraattion kemiallinen aine, jonka kemiallinen kaava on C12H8N2.H2O, CAS 5144-89-8, ja monohydraatti on valkoista kiteistä jauhetta. Liukenee 300 osaan vettä, 70 osaan bentseeniä, liukenee alkoholiin ja asetoniin, liukenematon petrolieetteriin. Se on metallia kelatoiva aine, joka voi estää streptotsotosiinin aiheuttaman kromosomipoikkeaman. Se on yleisesti käytetty redox-indikaattori. O-diatsofenyylikolorimetriaa käytetään laajasti raudan havaitsemiseen ja analysointiin ilmaisumenetelmänä, jolla on yksinkertainen toiminta, edullinen ja nopea analyysinopeus. Periaate on, että fenantroliini ja fe2+ muodostavat stabiilin oranssinpunaisen kompleksisen kemiallisen kirjan ph=3 ~ 9 liuoksessa. Kompleksin värisyvyyden avulla voidaan määrittää rauta-ionien pitoisuus testattavassa näytteessä. Vaikka tällä menetelmällä on korkea herkkyys, muut näytteen komponentit vaikuttavat siihen silti. Kun käytät tätä menetelmää ainepitoisuuksien määrittämiseen, meidän on kiinnitettävä huomiota koeolosuhteisiin, kuten fenantroliinin annostukseen, pH-ympäristöön, reaktioaikaan ja aallonpituuteen.

|
Kemiallinen kaava |
C12H10N2O |
|
Tarkka massa |
136 |
|
Molekyylipaino |
136 |
|
m/z |
198 (100.0%), 199 (13.0%) |
|
Alkuaineanalyysi |
C, 72.71; H, 5.09; N, 14.13; O, 8.07 |
|
|
|

Valmistusmenetelmä:
1. Tuote voidaan valmistaa kuumentamalla o-fenyleenidiamiinia glyserolin, nitrobentseenin ja väkevän rikkihapon kanssa tai käyttämällä raaka-aineena 8-aminokinoliinia.

2. Sekoita 8-aminokinoliini, glyseroli ja arseenipentoksidi tasaisesti ja lisää väkevää rikkihappoa. Kaada reaktioseos veteen ja neutraloi se kylmällä ammoniakkivedellä,
Musta sakeus uutetaan kiehuvalla bentseenillä ja käsitellään.

Se voi muodostaa komplekseja useiden siirtymämetallien kanssa. Koska muodostuneet kompleksit ovat kelaatteja, ne ovat suhteellisen stabiileja. Kuparin ja niiden johdannaisten kanssa muodostuneita komplekseja voidaan käyttää ei-hapettavina nukleiinihappoja pilkkovina entsyymeinä, koska niillä on tietty DNA:n katkaisuaktiivisuus ja sitten tietty syövän vastainen aktiivisuus.
Tarkoitus:1,10-fenantroliinihydraattion yleinen ligandi metallien spektrometriseen määritykseen ja CO 2 -pelkistyksen spektrianalyysiin. Sitä käytetään orgaanisen boorihapon Cu(II)---katalysoidussa silloitusreaktiossa jne. Sitä voidaan käyttää myös hapettumisen-pelkistysindikaattorina ja reagenssina ferrotitaanin määrittämisessä. Se muodostaa komplekseja raudan, kuparin, koboltin, nikkelin ja 2,2′ - -bipyridiinin kanssa ja reagoi Fe ²:n kanssa+muodostavat punaisen kompleksin ja hapettavat sen kaliumpermanganaatilla, jolloin saadaan 2,2 '- dipyridyyli-3,3' - dikarboksyylihappoa. Sitä voidaan käyttää kvantitatiivisena kolorimetrisenä reagenssina kuparille ja raudalle, ja myös indikaattorina rautasuolan titraamiseen ceriumsulfaatilla; Sitä voidaan käyttää myös eläinkuitujen väriaineena. O-fenantroliini Fe (Ⅱ) -indikaattori voidaan valmistaa liuottamalla 1,485go-fenantroliinimonohydraattia ja 0,695 g FeSO ₄ · 7 h Ψ o 100 ml:aan vettä. Indikaattori rautasuolan seriumsulfaattititraamiseen. Sukulainen ligandi on punainen fenantroliini (BPT), 4,7-difenyyli-1,10-fenantroliini. O-fenantroliinia voidaan käyttää myös alkyylilitiumyhdisteiden pitoisuuden analysointiin. Tarkka vaihe on saada näyte reagoimaan pienen määrän (noin 1 mg) kanssa o-fenantroliinia, jotta se on tumma, ja titrataan sitten alkoholilla, kunnes värittömän titrauksen päätepiste on saavutettu. Liuoksessa, jossa on ph=2~9, tapahtuu o-fenantroliinin ja 2-arvoisen rauta-ionin (Fe ² +) värireaktio, ja reaktion selektiivisyys on erittäin korkea, ja muodostunut oranssinpunainen kompleksi on erittäin stabiili, LGK:n stabiilisuus =21.3 (20 astetta) ja sen liuoksella on suurin valon abvisiteetti 0 (51). Tätä värireaktiota käyttämällä raudan jäännös voidaan määrittää näkyvän valon spektrofotometrialla.

1,10-fenantroliini, joka tunnetaan myös nimellä 1,10-fenantroliini, fenantroliini tai fenantroliini, on tärkeä orgaaninen yhdiste, jolla on ainutlaatuinen kemiallinen rakenne ja ominaisuudet, ja sillä on laaja valikoima sovelluksia useilla aloilla. Seuraavassa on yksityiskohtainen kuvaus kaikista ortofenantroliinin käyttötavoista.
Metalli-ionien havaitseminen ja analysointi
Fenantroliinilla on ratkaiseva rooli metalli-ionien havaitsemisessa ja analysoinnissa. Sen molekyylirakenteessa olevat kaksi typpiatomia ovat sopivissa asemissa, jotka voivat koordinoitua voimakkaasti eri metalli-ionien kanssa muodostaen stabiileja komplekseja, erityisesti rauta-ionien (Fe ² ⁺) koordinaatiovaikutusta varten. Monimutkaisissa kemiallisissa järjestelmissä ortofenantroliini voi tarkasti tunnistaa ja tarttua tiiviisti Fe ² ⁺ muodostaen erottuvia oranssinpunaisia komplekseja. Tällä kompleksilla on suurin absorptiohuippu aallonpituudella 510 nm. Mittaamalla sen absorbanssi spektrofotometrialla, rauta-ionien pitoisuus vedestä voidaan määrittää nopeasti ja tarkasti, mikä tarjoaa avaintietoa veden laadun turvallisuuden arvioinnissa.
Rauta-ionien lisäksi ortofenantroliinia voidaan käyttää myös erilaisten metalli-ionien, kuten palladiumin, vanadiinin, kuparin, raudan ja titaaniraudan, määrittämiseen. Se on yleisesti käytetty reagenssi näiden metalli-ionien määrittämiseen, ja sitä voidaan käyttää erilaisissa analyyttisissa menetelmissä, kuten titrausanalyysissä, spektrofotometrisessa analyysissä, fluoresenssianalyysissä ja sähkökemiallisessa analyysissä. Esimerkiksi ortofenantroliinia voidaan käyttää kvantitatiivisena kolorimetrisenä reagenssina kuparille ja raudalle sekä indikaattorina rautasuolojen titraamiseen ceriumsulfaatilla.
Redox-indikaattori
1,10-fenantroliinihydraattion yleisesti käytetty redox-indikaattori. Ortofenantreenin kolorimetristä menetelmää, joka on yksinkertainen, edullinen ja nopea analyyttinen menetelmä, käytetään laajalti rautaelementtien havaitsemisessa ja analysoinnissa. Periaate on, että ortofenantreeni ja Fe ² ⁺ muodostavat stabiilin oranssinpunaisen kompleksin liuoksessa, jonka pH on =3-9, ja kompleksin värin voimakkuutta voidaan käyttää rautaionipitoisuuden määrittämiseen koenäytteestä. Vaikka tällä menetelmällä on korkea herkkyys, muut näytteen komponentit vaikuttavat siihen silti. Siksi, kun tätä menetelmää käytetään ainepitoisuuden määrittämiseen, on kiinnitettävä huomiota koeolosuhteisiin, kuten käytetyn fenantreenin määrään, pH-ympäristöön, vaadittavaan reaktioaikaan ja aallonpituuteen.
Pintaparannettu Raman-spektroskopiatunnistus
CN201210363302.6 tarjoaa menetelmän ortofenantroliinin pinnalla tehostetulla Raman-spektroskopialla. Tämän menetelmän etuna on hyvä selektiivisyys, yksinkertainen ja nopea menetelmä ja alhainen hinta, ja sillä on hyvät sovellusmahdollisuudet ortofenantroliinin määrittämisessä. Esillä olevan keksinnön olosuhteissa nanohopealiuos voidaan aggregoida nanohopeaaggregaattiaktiiviseksi substraatiksi natriumdivetyfosfaattidinatriumvetyfosfaattipuskuriliuoksessa ja natriumkloridiliuoksessa. Kun ortofenantroliiniliuosta lisätään, ortofenantroliini adsorboituu nanohopeaaggregaatin pintaan ja osoittaa voimakkaan pintatehostetun Raman-sirontahuipun kohdassa 1450 cm⁻¹, ja ortofenantroliinin konsentraatiolla on hyvä lineaarinen suhde intensiteetin tehokkuutta parantavan Ramanin kanssa. Tämän perusteella voidaan määrittää kvantitatiivinen analyysimenetelmä ortofenantroliinin määrittämiseksi.

Katalyyttinen fotometria, fluoresenssispektroskopia ja kineettiset analyysimenetelmät
Tärkeimmät menetelmät ortofenantroliinin määrittämiseksi ovat katalyyttinen fotometria, fluoresenssispektroskopia ja kineettiset menetelmät. Katalyyttisessä spektroskopiassa hyödynnetään ortofenantroliinin katalyyttistä vaikutusta analyysialueella 0-1,0 × 10-3 mol/L; Fluoresenssispektroskopiamenetelmässä käytetään ortofenantroliinin fosforesenssin sammuttamista analyysialueen lisäämiseksi arvoon 4,0 × 10-7 - 4,0 × 10-5 mol/l; Kineettinen menetelmä hyödyntää reaktionopeuden muutoksia analyysissä analyysialueella 1,0 × 10 - 6 ja 6,0 × 10 - 6 mol/L. Nämä menetelmät tarjoavat useita vaihtoehtoja ortofenantroliinin kvantitatiiviseen analyysiin, joka voidaan valita erityistarpeiden ja koeolosuhteiden mukaan.
Osallistu katalyyttisiin reaktioihin ligandeina
Kaksihampaisena ligandina ortofenantroliini voi muodostaa stabiileja ligandeja erilaisten metalli-ionien kanssa, joita käytetään laajasti katalyyttisissä reaktioissa. Sitä voidaan esimerkiksi käyttää Cu(II) katalysoiman orgaanisen boronihapon ristisitoutumisreaktiossa koordinoimalla metalli-ionien kanssa metalli-ionien elektronirakennetta ja reaktioaktiivisuutta, mikä edistää reaktion etenemistä. Optoelektroniikan ja materiaalitieteen kaltaisilla aloilla ortofenantroliinin ja metalli-ionien välille muodostuneilla ligandeilla on myös tärkeitä sovelluksia.
Alkyylilitiumyhdistepitoisuuden analyysi
Fenantroliinia voidaan käyttää alkyylilitiumyhdistepitoisuuden analysointiin. Tarkat vaiheet ovat näytteen saattaminen reagoimaan pienen määrän (noin 1 mg) kanssa ortofenantroliinia tumman värin muodostamiseksi ja sitten titrata alkoholilla, kunnes saavutetaan väritön titrauspäätepiste. Tämä menetelmä hyödyntää fenantroliinin ja tiettyjen yhdisteiden välisen värireaktion ominaisuutta reaktion päätepisteen määrittämiseksi värinmuutoksen kautta, jolloin saadaan aikaan alkyylilitiumyhdisteiden pitoisuuden analyysi.
Orgaanisen synteesin välituotteet
Fenantroliini on tärkeä orgaaninen synteesin välituote, jota voidaan käyttää lähtöaineena erilaisten johdannaisten syntetisoinnissa rakennemuokkausten avulla. Nämä johdannaiset ovat pääasiassa keskittyneet positioihin 5, 6-, 3, 8- ja 2, 9-, ja eniten johdannaisia tuotetaan positioissa 5, 6-. Ortofenantroliinin johdannaisia käytetään laajalti erinomaisina metalliligandeina antibakteerisissa ja syövänvastaisissa toimissa, katalyyttisissä reaktioissa, supramolekulaarisessa kemiassa, DNA-koettimissa, molekyylikytkimissä ja muilla aloilla. Esimerkiksi 2-hydroksi-1,10-fenantroliini on tärkeä 1,10-fenantroliinijohdannaisten 2-aseman johdannainen, joka voidaan syntetisoida sellaisilla vaiheilla kuin fenantroliinin reaktio bentsyylihalogenidien kanssa, kaliumferrosyanidin hapetus ja kohdetuotteen palla-debentsylaatioreitin katalyyttisen karbonoinnin lisääminen.
Ehdokasmolekyylit syöpälääkkeille
1,10-fenantroliinihydraattija sen johdannaiset voivat toimia ehdokasmolekyyleina syövän vastaisille aineille. Tutkimukset ovat osoittaneet, että fenantroliini- ja kupari-ionien muodostamilla ligandeilla on DNA:ta katkaiseva aktiivisuus ja niitä voidaan käyttää ei-hapettavina nukleiinihappoja pilkkovina entsyymeinä, jolloin niillä on tiettyä syövänvastaista aktiivisuutta. Tämä syövän vastainen-mekanismi saattaa liittyä ligandien ja DNA:n väliseen vuorovaikutukseen, joka estää syöpäsolujen kasvua ja lisääntymistä pilkkomalla DNA:ta. Tällä hetkellä tutkimus ortofenantroliinin ja sen johdannaisten syövänvastaisista-ominaisuuksista syvenee edelleen, ja sen odotetaan kehittävän tehokkaampia syöpälääkkeitä.
Metalloproteinaasin estäjä
Fenantroliini on ei--spesifinen metalloproteinaasien (MMP:iden) estäjä, joka voi estää streptotsotosiinin- aiheuttamia kromosomipoikkeavuuksia. Se voi vähentää MMP3- ja MMP13-mRNA:n ilmentymistä ihmisen kondrosyyttien (hChs) kondrogeenisen erilaistumisen aikana ja TNF /IL:lle-1 . altistetuissa eksplanttimalleissa. Lisäksi ortofenantroliini (1mM) voi myös estää merikurkun kehon seinämien autolyysiä. Nämä tutkimukset osoittavat, että ortofenantroliinilla on tietty rooli metalloproteinaasien toiminnan säätelyssä, mikä voi tarjota uusia ideoita siihen liittyvien sairauksien hoitoon.
Biolääketieteen tutkimusala
Organismien rautaaineenvaihdunnan tutkimus
Elävien organismien raudan aineenvaihduntaa tutkittaessa ortofenantroliinin käyttö rauta-ionien pitoisuuden havaitsemiseen soluissa tai kudoksissa voi auttaa ymmärtämään paremmin raudan mekanismia fysiologisissa prosesseissa. Rauta osallistuu erilaisiin tärkeisiin fysiologisiin prosesseihin eliöissä, kuten hapen kuljetukseen ja energia-aineenvaihduntaan. Mittaamalla tarkasti rauta-ionien pitoisuudet soluista tai kudoksista voidaan tutkia raudan imeytymis-, kuljetus-, varastointi- ja hyödyntämisprosesseja, jotka tarjoavat teoreettista perustaa siihen liittyvien sairauksien diagnoosille ja hoidolle.
DNA-proteiinien vuorovaikutuksen tutkimus
Fenantroliinia voidaan käyttää DNA:n ja proteiinien välisen vuorovaikutuksen tutkimiseen. Kun ortofenantroliini kompleksoituu kuparin kanssa, se osoittaa nukleaasiaktiivisuutta ja sitä on käytetty DNA-proteiinien vuorovaikutusten tutkimiseen. Tutkimalla fenantroliinin ja DNA:n ja proteiinien vuorovaikutusta voimme ymmärtää sitoutumistavan, sitoutumisvoimakkuuden ja vuorovaikutuksen vaikutuksen DNA:n ja proteiinien biologisiin toimintoihin, mikä antaa tärkeää tietoa elämän toimintojen mysteerien paljastamiseksi.
Galvanointilisäaineet
Fenantroliinia voidaan käyttää galvanoinnin lisäaineena. Ortofenantroliinin lisääminen galvanointiprosessin aikana voi parantaa galvanointiliuoksen suorituskykyä ja parantaa galvanointikerroksen laatua. Se voi esimerkiksi säätää pinnoitusliuoksen dispersio- ja peittokykyä, mikä tekee pinnoitekerroksesta tasaisemman ja tiheämmän; Se voi myös parantaa galvanointikerroksen kovuutta ja kulutuskestävyyttä, mikä pidentää galvanoidun tuotteen käyttöikää.
Eläinkuituväriaine
Fenantroliinia voidaan käyttää myös eläinkuitujen väriaineena. Se voi käydä läpi kemiallisia reaktioita eläinkuitujen kanssa muodostaen pysyviä kemiallisia sidoksia, mikä värjää kuidut. Fenantroliinivärien etuna on kirkas väri ja hyvä värinkesto, ja niillä on tietty käyttöarvo tekstiiliteollisuudessa.
Ympäristönsuojelulaitteiden valmistus
Fenantroliinimateriaaleilla on vahva kemiallinen stabiilisuus ja mekaaniset ominaisuudet, ja niitä käytetään laajalti ympäristönsuojelun alalla. Sillä voidaan valmistaa komponentteja, kuten suodattimia ja sedimentointisäiliöitä jätevedenkäsittelylaitteissa, ja sen stabiilisuus ja korroosionkestävyys voivat pidentää laitteiston käyttöikää. Lisäksi ortofenantroliinimateriaalien korkea läpinäkyvyys voi myös auttaa käyttäjiä seuraamaan jätevedenkäsittelyprosessia ja havaitsemaan ongelmat ajoissa. Jätteenkäsittelylaitteissa fenantroliinimateriaaleja voidaan käyttää komponenttien, kuten suodattimien ja kuljetusputkien, valmistukseen. Perinteisiin materiaaleihin verrattuna sillä on korkeampi kulutuskestävyys ja korroosionkestävyys, mikä voi tehokkaasti vähentää laitteiden ylläpito- ja vaihtokustannuksia. Uuden energian alalla ortofenantroliinimateriaaleja voidaan käyttää aurinkopaneelien ulkopäällysteiden valmistukseen sadeveden ja pölyn aiheuttaman eroosion estämiseksi;1,10-fenantroliinihydraattiVoidaan käyttää myös tuuliturbiinien siipien peitekerroksen valmistukseen niiden kestävyyden ja tuulenkestävyyden parantamiseksi.
1,10-fenantroliinihydraatti on monipuolinen yhdiste, jolla on merkittäviä sovelluksia analyyttisessä kemiassa, katalyysissä, biokemiassa ja teollisuudessa. Sen kyky muodostaa stabiileja metallikomplekseja tekee siitä korvaamattoman arvokkaan useilla tieteen ja teknologian aloilla. Sen mahdolliset terveys- ja ympäristöriskit edellyttävät kuitenkin tiukkoja turvallisuustoimenpiteitä ja viranomaisvalvontaa. Kun tutkimus jatkaa uusien sovellusten ja turvallisempien vaihtoehtojen löytämistä, 1,10-fenantroliinihydraatin tulevaisuus on edelleen lupaava, mikäli sen käyttöä johdetaan vastuullisesti ihmisten terveyden ja ympäristön suojelemiseksi.
Suositut Tagit: 1,10-fenantroliinihydraatti cas 5144-89-8, toimittajat, valmistajat, tehdas, tukkumyynti, osta, hinta, irtotavarana, myytävänä






